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AI and Generative AI Transforming Disaster Management: A Survey of Damage Assessment and Response Techniques

Created by
  • Haebom

저자

Aman Raj, Lakshit Arora, Sanjay Surendranath Girija, Shashank Kapoor, Dipen Pradhan, Ankit Shetgaonkar

개요

본 논문은 지진, 산불, 사이클론 등 자연재해로 인한 피해 평가에 인공지능(AI)과 생성형 인공지능(GenAI)을 활용하는 전망에 대한 종합적인 검토를 제시합니다. AI와 GenAI는 다양한 유형과 출처의 데이터를 결합하고, 현실적인 재난 시나리오를 시뮬레이션하며, 이전에는 상상할 수 없었던 속도로 새로운 추세를 파악하는 획기적인 솔루션을 제공합니다. 본 논문에서는 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오와 같은 다중 모드 데이터에 대한 AI와 GenAI의 적용을 다루고, 위기 상황에서의 데이터 개인 정보 보호, 보안 및 기술의 윤리적 사용에 대한 주요 문제점도 다룹니다. 또한 잘못된 정보의 유포 및 적대적 공격의 형태로 생성형 AI의 오용 위협을 인식하고, 안전하고 신뢰할 수 있으며 윤리적인 생성형 AI 시스템의 필요성을 강조하며 미래 연구 방향을 제시합니다. 이 연구는 재난 평가 및 대응 분야에서 사용되는 Gen-AI 기술에 대한 최초의 종합적인 조사를 제시합니다.

시사점, 한계점

시사점:
AI와 GenAI를 활용한 자연재해 피해 평가의 효율성 및 신속성 증대 가능성 제시
다양한 유형의 데이터(텍스트, 이미지, 비디오, 오디오) 통합 분석을 통한 종합적 피해 평가 가능성 제시
현실적인 재난 시나리오 시뮬레이션을 통한 예측 및 대비 강화 가능성 제시
새로운 재난 추세 파악 및 신속한 대응 가능성 제시
한계점:
데이터 개인 정보 보호, 보안 및 윤리적 사용에 대한 문제점 제기
생성형 AI의 오용 가능성(잘못된 정보 유포, 적대적 공격)에 대한 우려 제기
안전하고 신뢰할 수 있으며 윤리적인 생성형 AI 시스템 개발의 필요성 강조
Gen-AI 기술의 재난 평가 및 대응 분야 적용에 대한 추가적인 연구 필요성 강조
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